在数学卫星通信中所用的编码技术有信道编码和信源编码两类。信源编码是指通过压缩编码去掉信号源中的冗余成分,以到达压缩码元速率和带宽,实现信号有效传输的目的。因此,信源编码实际上就是把话音,图像等模拟信号变成数字信号,并利用传输信息的性质,承受适当的编码方法,降低传输速率,即实现话音或图像的频带压缩传输,提高通信系统的效率。信道编码是指通过按肯定规章重排列信号码元或参加关心码的方法来防止码元在传输过程中出错,并进展检错和纠错,以保证信号的牢靠传输,因此,信道编码是用来检测或订正传输过程中的误码的,它是一种编码变换。检错纠错总在数字卫星中有些格外好的效果它是是实现通信系统传输质量的重要技术。车载天线可以提供车辆的远程故障诊断和预警功能,提高车辆的可靠性和安全性。SAW车载天线结构设计
影响车载天线移动通讯系统跟踪精度的因素主要有三项:天线指向算法误差、车辆姿态测量误差、控制系统自身的指向误差。
1.天线指向算法误差:天线伺服控制系统通过 GPS提供的经纬度及卫星经度,可以计算出天线指向卫星的角度。在此过程中,由于算法简化带来的误差与算法的复杂度相关,如果选择较为精确的模型,其计算出的指向角度误差可到 0.2°左右;
2.车辆姿态测量误差:由GPS数据计算出的天线指向角必须利用数字罗盘提供的姿态参数进行修正,转化为天线坐标系下的指向角。因此,车辆姿态参数的精度也将影响系统**终的指向精度。数字罗盘在三个方向上的精度为:0.4°、0.5°、0.6°,那么其对指向的比较大影响误差为:0.87°;
3.控制系统自身的指向误差:控制系统自身的指向误差包括伺服噪声误差角度采集误差、轴系误差、零位误差、热变性等,在本课题中,伺服噪声误差约为 0.05°、角度采集误差为0.045°、其它误差约为0.15°。 引脚车载天线价格实惠车载天线可以提供更和可靠的车辆监控和诊断。
移动卫星通信系统的主要特点:
1.移动通信卫星掩盖区域的大小与卫星的高度及卫星的数量有关;
2.为了实现全球掩盖,需承受多卫星通信系统;
3.承受中、低轨道带来的好处是传播时延较小,效劳质量较高,传播损耗小,使手持卫星终端易于实现;
4.承受GE0轨道的好处是只用一颗卫星即可实现脸颊的区域性移动卫星通信,但传播时延大喝传播损耗大;
5.移动卫星通信系统保持了卫星通信固有的优点,副高范围大,路由选择比较简洁,通信费用与通信距离无关。
汽车车顶上的天线又叫车载天线,作用如下:
1、主要用于接收外部的信号,车主能在车内听广播就是靠天线的作用。
2、除了接收信号,汽车天线还是一个静电释放器,主要是将汽车外壳积聚的静电释放出来,保护乘客安全以及车身电路。
3、对于一些**车,汽车天线还具有空气扰流的空气动力学作用。
以下是汽车天线的简要介绍:
(1)考虑到汽车任意移动使用条件,除ETC等在特定的场所使用的装置外,一般的车载天线应为无指向天线。
(2)成为车载天线基础的单轴天线应具有接收电波波长114的长度,但可安装在车上的天线长度*在1m左右。
(3)应在考虑确保天线的接收性能、防止各天线间干扰、设置的可行性及外观的商品性等的同时,在限定的部位安装多个天线。 翊腾电子的车载天线具有防水、防尘、抗震等特性,适应各种恶劣的车辆使用环境。
车载天线系统框图:
1.天馈分系统:天馈分系统用于对射频信号的发送、接收和极化鉴别。分系统 包括分瓣式碳纤维反射面、赋型馈源、 0MT、阻发滤波器和支撑结构件,
2.伺服分系统:伺服分系统是按控制指令的要求,将天线的方位、俯仰运行到 指定位置,实现自动跟星。分系统包括控制器、方位电机驱动器、俯仰电机 驱动器方位电机、俯仰电机、减速机、方位传感器、俯仰传感器、电子罗 盘、倾斜仪,以及相应的传动机构组成;
3.监控分系统:监控分系统用于监视天线实时运行状态和控制天线实现自动跟 踪目标卫星。分系统包括 ARM 模块、WiFi模块、以太网模块、输入模块、 显示模块;电源分系统:电源分系统主要为全系统供电。分系统包括AC-DC 模块、
4.电源分系统:电源分系统主要为全系统供电。分系统包括AC-DC 模块、DC-DC 隔离模块及控制开关;
5.射频分系统:射频分系统用于实现基带信号的上变频及放大功能、射频信号的下变频及放大过程,分系统包括功率放大器(BUC),低声放大器(LNB) 翊腾电子的车载天线具有良好的市场口碑和客户信赖,是车辆导航和通信领域的供应商。增益车载天线客服电话
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车载天线伺服控制系统是一个复杂的多学科的技术密集综合体,它包含了惯性导航技术、传感器应用技术、数据采集及信号处理技术、精密机械设计技术、伺服控制技术、卫星通讯技术和系统工程技术等多项技术。这类系统是以机电一体化、自动控制技术为主体,是多个学科有机结合的产物,其技术不仅适用于各种移动卫星通讯系统,还适用于各种现代化的各种作战武器系统如坦克、装甲车等的通讯.。对移动载体卫星通讯系统,国外自从20世纪70年代中期开始,就有很多国家和组织就开始在从事这方面的研究与开发活动。20世纪80年代末期,利用惯性姿态测量技术建立一个稳定的天线平台用它来实时隔离运动载体的横滚、俯仰和方位角的变化以确保接收卫星信号天线的波束中心快速准确地对准卫星,从而实现运动中稳定通信的目的,从技术角度讲其条件已经成熟。 SAW车载天线结构设计